具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
如图1所示,本发明实施例中,射频功率放大器的校准方法处理流程可以包括:
步骤101、在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值;
步骤102、确定各电压值下需校准的发射功率,其中有部分电压值下需校准的发射功率为该电压值下的最小发射功率至最大发射功率之间的部分发射功率;
步骤103、对各电压值下需校准的发射功率进行校准。
由图1所示流程可以得知,本发明实施例中,在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值;确定各电压值下需校准的发射功率,其中有部分电压值下需校准的发射功率为该电压值下的最小发射功率至最大发射功率之间的部分发射功率;对各电压值下需校准的发射功率进行校准;相对于现有技术中每一电压值下的校准范围为该电压值下最小发射功率至最大发射功率的整个范围而言,减少了需校准的发射功率,从而减少了校准的工作量,使校准的时间缩短,有利于提高产品生产效率,降低产品生产成本,增强产品竞争力。
具体实施时,在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值可以有多种方式,例如,按设定的间隔,在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值;当然实施中也可以在射频功率放大器输入电压的取值范围内随机选取多个电压值;实施中还可以在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值。当然,本领域技术人员可以理解,采取何种顺序是任意的。举一例,假设射频功率放大器输入电压的取值范围是x~y,其中每隔(y-x)/m取一个电压值,则整个取值范围可选取m+1种不同的电压值。
具体实施时,确定各电压值下需校准的发射功率也可以有多种实施方式,其中有部分电压值下需校准的发射功率为该电压值下的最小发射功率至最大发射功率之间的部分发射功率即可,这样可以保证本发明实施例相对于现有技术减少了需校准的发射功率,从而减少了校准的工作量,使校准的时间缩短,可提高产品生产效率,降低产品生产成本,增强产品竞争力。
举一例,本例中,在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值;则确定各电压值下需校准的发射功率可以包括:确定第一个电压值下需校准的发射功率范围为该电压值对应的最小发射功率至最大发射功率;确定除第一个电压值之外的各电压值下需校准的发射功率范围一端为该电压值下的最大发射功率,另一端为前一电压值下的最大发射功率。
具体而言,先确定每一电压值下的最大发射功率,仍假设射频功率放大器输入电压的取值范围是x~y,其中每隔(y-x)/m取一个电压值,则在调试过程中,可以得知各电压值下的最大发射功率:
输入电压Vcc=x,此时射频功率放大器的最大发射功率为P1;
输入电压Vcc=x+(y-x)/m,此时射频功率放大器的最大发射功率为P2;
.........................................................;
输入电压Vcc=y-(y-x)/m,此时射频功率放大器的最大发射功率为Pn;
输入电压Vcc=y,此时射频功率放大器的最大发射功率为设计的最大输出功率Pmax;
在得知每一电压值下的最大发射功率之后,即可确定每一电压值下需校准的发射功率,即本例中:
输入电压Vcc=x,此时射频功率放大器需校准的发射功率为P1~Pmin;
输入电压Vcc=x+(y-x)/m,此时射频功率放大器需校准的发射功率为P2~P1;
.........................................................;
输入电压Vcc=y-(y-x)/m,此时射频功率放大器需校准的发射功率为Pn~Pn-1;
输入电压Vcc=y,此时射频功率放大器需校准的发射功率为Pmax~Pn;如表二所示:
表二
功率\电压 |
x |
x+(y-x)/m |
........... |
y-(y-x)/m |
y |
Pmin |
Ok |
|
|
|
|
P1 |
Ok |
Ok |
|
|
|
P2 |
|
Ok |
Ok |
|
|
.......... |
|
|
Ok.......... |
Ok |
|
Pn |
|
|
|
Ok |
Ok |
Pmax |
|
|
|
|
Ok |
校准数据 |
校准数据1 |
校准数据2 |
校准数据...... |
校准数据m |
校准数据m+1 |
最终获得m+1种校准数据,将校准数据写入NV项。可以看到,校准时由于除输入电压Vcc=x之外,其它每一电压值下需校准的发射功率都只是最小功率值至最大功率值之间的一小段,因此减少了校准的工作量,需要的校准时间大大减小。
为了进一步地优化校准指标,另举一例,本例中仍假设在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值;则确定各电压值下需校准的发射功率可以包括:确定第一个电压值下需校准的发射功率范围为该电压值对应的最小发射功率至最大发射功率;确定除第一个电压值之外的各电压值下需校准的发射功率范围一端为该电压值下的最大发射功率,另一端为小于前一电压值下的最大发射功率的发射功率。
与前例类似,具体而言,先确定每一电压值下的最大发射功率,仍假设射频功率放大器输入电压的取值范围是x~y,其中每隔(y-x)/m取一个电压值,则在调试过程中,可以得知各电压下的最大发射功率为P1,P2,……,Pn,Pmax;
在得知每一电压值下的最大发射功率之后,即可确定每一电压值下需校准的发射功率,例如:
输入电压Vcc=x,此时射频功率放大器需校准的发射功率为P1~Pmin;
输入电压Vcc=x+(y-x)/m,此时射频功率放大器需校准的发射功率为P2~Pmin;
.........................................................;
输入电压Vcc=y-(y-x)/m,此时射频功率放大器需校准的发射功率为Pn~Pn-2;
输入电压Vcc=y,此时射频功率放大器需校准的发射功率为Pmax~Pn-1;
如表三所示:
表三
功率\电压 |
x |
x+(y-x)/m |
........... |
y-(y-x)/m |
y |
Pmin |
Ok |
Ok |
|
|
|
P1 |
Ok |
Ok |
Ok |
|
|
P2 |
|
Ok |
Ok |
Ok |
|
.......... |
|
|
Ok.......... |
Ok |
Ok |
Pn |
|
|
|
Ok |
Ok |
Pmax |
|
|
|
|
Ok |
校准数据 |
校准数据1 |
校准数据2 |
校准数据...... |
校准数据m |
校准数据m+1 |
表三中具体取值为示例性说明,实施中除输入电压Vcc=x之外,其它各电压值下需校准的发射功率范围一端为该电压值下的最大发射功率,另一端的发射功率小于前一电压值下的最大发射功率即可,此种情况下,可以认为相邻电压值下需校准的发射功率范围部分交叉设置。
另一例中,为了进一步减少校准时间,提高产品生产效率,降低产品生产成本,增强产品竞争力,可以将前述示例中的校准范围改为校准点,比如:前述Pn~Pmax发射功率段,可以采用校准其中的最大点、最小点或者其中的任意几个点,这样可以有效地进一步减少校准时间。
即本例中,仍假设在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值;则确定各电压值下需校准的发射功率,可以包括:确定第一个电压值下需校准的发射功率为该电压值对应的最小发射功率至最大发射功率之间的功率点;确定除第一个电压值之外的各电压值下需校准的发射功率为从前一电压值下的最大发射功率至该电压值下的最大发射功率之间的功率点。
与前例类似,具体而言,先确定每一电压值下的最大发射功率,仍假设射频功率放大器输入电压的取值范围是x~y,其中每隔(y-x)/m取一个电压值,则在调试过程中,可以得知各电压下的最大发射功率为P1,P2,……,Pn,Pmax;在得知每一电压值下的最大发射功率之后,即可确定每一电压值下需校准的发射功率,如表四所示:
表四
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种射频功率放大器的校准装置,如下面的实施例所述。由于该装置解决问题的原理与射频功率放大器的校准方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图2所示,本发明实施例中,射频功率放大器的校准装置可以包括:
选取模块201,用于在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值;
确定模块202,用于确定各电压值下需校准的发射功率,其中有部分电压值下需校准的发射功率为该电压值下的最小发射功率至最大发射功率之间的部分发射功率;
校准模块203,用于对各电压值下需校准的发射功率进行校准。
一个实施例中,选取模块201具体可以用于:
按设定的间隔,在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值。
一个实施例中,选取模块201具体可以用于:在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值;
确定模块202具体可以用于:
确定第一个电压值下需校准的发射功率范围为该电压值对应的最小发射功率至最大发射功率;以及,
确定除第一个电压值之外的各电压值下需校准的发射功率范围一端为该电压值下的最大发射功率,另一端为前一电压值下的最大发射功率。
一个实施例中,选取模块201具体可以用于:在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值;
确定模块202具体可以用于:
确定第一个电压值下需校准的发射功率范围为该电压值对应的最小发射功率至最大发射功率;以及,
确定除第一个电压值之外的各电压值下需校准的发射功率范围一端为该电压值下的最大发射功率,另一端为小于前一电压值下的最大发射功率的发射功率。
一个实施例中,选取模块201具体可以用于:在射频功率放大器输入电压的取值范围内,按取值从小到大的顺序选取多个电压值;
确定模块202具体可以用于:
确定第一个电压值下需校准的发射功率为该电压值对应的最小发射功率至最大发射功率之间的功率点;以及,
确定除第一个电压值之外的各电压值下需校准的发射功率为从前一电压值下的最大发射功率至该电压值下的最大发射功率之间的功率点。
综上所述,本发明实施例中,在射频功率放大器输入电压的取值范围内选取多个电压值;确定各电压值下需校准的发射功率,其中有部分电压值下需校准的发射功率为该电压值下的最小发射功率至最大发射功率之间的部分发射功率;对各电压值下需校准的发射功率进行校准;相对于现有技术中每一电压值下的校准范围为该电压值下最小发射功率至最大发射功率的整个范围而言,减少了需校准的发射功率,从而减少了校准的工作量,使校准的时间缩短,有利于提高产品生产效率,降低产品生产成本,增强产品竞争力。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。